EP3958469A1 - Systeme pour la transmission bidirectionnelle de signaux en guide d'ondes plastique - Google Patents

Systeme pour la transmission bidirectionnelle de signaux en guide d'ondes plastique Download PDF

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EP3958469A1
EP3958469A1 EP21190798.5A EP21190798A EP3958469A1 EP 3958469 A1 EP3958469 A1 EP 3958469A1 EP 21190798 A EP21190798 A EP 21190798A EP 3958469 A1 EP3958469 A1 EP 3958469A1
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EP
European Patent Office
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signal
signals
transmitter
receiver
passive
Prior art date
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EP21190798.5A
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German (de)
English (en)
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EP3958469B1 (fr
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Didier Belot
Baudouin Martineau
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Commissariat a lEnergie Atomique et aux Energies Alternatives CEA
Original Assignee
Commissariat a lEnergie Atomique CEA
Commissariat a lEnergie Atomique et aux Energies Alternatives CEA
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Publication date
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    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
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    • H04B1/50Circuits using different frequencies for the two directions of communication
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    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
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    • H01P3/16Dielectric waveguides, i.e. without a longitudinal conductor
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    • H04B3/52Systems for transmission between fixed stations via waveguides
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/10Frequency-modulated carrier systems, i.e. using frequency-shift keying
    • H04L27/12Modulator circuits; Transmitter circuits

Definitions

  • the invention relates generally to transmission systems and in particular to a system based on a plastic waveguide for the bidirectional transmission of a plurality of signals between a first transmitter-receiver device and a second transmitter-receiver device.
  • Waves with frequencies between 1 GHz and 10 THz are non-ionizing radiation that can penetrate a wide range of non-conductive materials such as wood, plastic, ceramics, and paper.
  • the transmission of such waves allows new applications in various technical fields such as spectroscopy, physics, communications, imaging, medicine, and biology.
  • Plastic waveguides form thermally insulating links that allow wideband radio transmissions.
  • Existing technologies including P-Link technology, provide very high-speed broadband links suitable for future-generation 5G and 6G networks and applications to intelligent transport systems and autonomous vehicles.
  • the solutions thus developed based on plastic waveguides are based on balanced links at their ends, using the same transceivers on each side of the link. These solutions make it possible to propagate without latency a single signal transmitted with a balance of energy consumption between the transmitter and the receiver.
  • the known solutions which use plastic guides allow the propagation of waves having carrier frequencies comprised between 30 GHz and 10 THz, the useful signals carried by these carrier frequencies being comprised between 1 MHz and several tens of GHz or even more depending on the carrier frequency.
  • these solutions based on a plastic guide do not allow the simultaneous transmission of a plurality of signals and are not suitable for certain applications such as the addressing of Qubits in a Quantum machine and the Internet of things embedded in matter.
  • Quantum machines are currently based on the use of coaxial cables which represent disadvantages in terms of costs and energy efficiency. Indeed, the number of coaxial cables used between the interface at ambient temperature and the cryogenic interface is very high, which is detrimental to strong integration of the overall system.
  • each coaxial cable being made of thermal conductor, it participates in the heating of the cryogenic zone, which strongly affects the energy efficiency of the Quantum machine. For a large number of Qubits, it can further harm the operation of the Quantum machine.
  • the invention improves the situation. To this end, the invention provides a system as claimed in the independent claim.
  • the embodiments of the invention provide a transmission system based on a plastic waveguide offering broadband bidirectional multi-connectivity, with transmission of a plurality of signals comprising a useful signal and one or more reference sine waves generated by a local oscillator.
  • the embodiments of the invention make it possible to transport in a plastic waveguide, in a simultaneous and bidirectional manner, signals carrying useful information as well as sinusoidal reference signals with different frequencies to avoid intermodulations.
  • the simultaneous transmission by radio of a signal carrying useful information (the carrier) and of the reference sinusoids (LOs) is a completely counter-intuitive approach. Indeed, in radio, the propagation paths are different, which then makes it impossible to synchronize several signals on a receiver.
  • the invention solves this problem by transporting all the signals in the same plastic waveguide which has the very interesting property of maintaining synchronization between the signals.
  • the different frequencies for two reference sinusoidal signals LO1 and LO2 can be obtained by a first heterodyne conversion made with the product (L01-L02), then a second conversion using LO1.
  • the embodiments of the invention make it possible to address a large number of zero-power transceivers on the Qubit side (located at a temperature of 1 Kelvin or less), or even with a positive energy balance with a single source and a single medium in an environment incompatible with radio transmissions.
  • the embodiments of the invention also make it possible to address a large number of Qubits while significantly reducing the number of connections between the interface at ambient temperature and the interface with a cooled volume, or cryogenic zone, where physically the Qubits, which improves the energy efficiency of the Quantum machine.
  • the embodiments of the invention further make it possible to realize a Quantum machine using 100 Qubits and more, which can simultaneously take 2,100 states on a chip while guaranteeing a temperature close to absolute zero on the Qubit side.
  • embodiments of the invention provide a transmission system capable of transmitting all Qubit manipulation and readout information using a single plastic waveguide, which which allows the global integration of Qubits and their addressing in a small volume with low energy consumption.
  • Some embodiments also applied to the Quantum machine, allow bidirectional multi-signal transmission in a plastic waveguide with passive transmission-reception on the cryogenic interface (interface at 1 Kelvins or less) where a transmitter- receiver comprising a passive transmitter and a passive receiver is controlled by a transceiver device on the ambient temperature side.
  • the embodiments of the invention allow bidirectional multi-signal transmission in a plastic waveguide connecting sensors with zero energy consumption at a base station.
  • the plastic waveguide-based link is a completely unbalanced link between the first transmitter-receiver device (located on the ambient temperature side in application to the Quantum machine) and the second transmitter-receiver device (located on the cryogenic temperature side in application to the Quantum machine).
  • the embodiments of the invention advantageously make it possible to replace the multiple coaxial links with a single plastic link by producing a very high frequency link, thermally completely insulated and unbalanced between the room temperature interface and the cryogenic interface.
  • the reference signals can be reused to convert the signal carrying the Qubit manipulation signals and process the feedback of Qubit reading information with a direct conversion, which makes it possible to reduce the losses due to passive mixers and reduce the number of signals to guide.
  • the embodiments of the invention allow the descent of Qubit manipulation signals from the zone at ambient temperature to the zone at cryogenic temperature and the restitution of all the manipulation signals.
  • the embodiments of the invention allow complete integration of the Quantum machine while reducing size and thermal losses.
  • plastic waveguide allows the use of completely passive sensor networks, not limited by a battery charge duration, in environments isolated from the outside and /or very noisy by electromagnetic interference.
  • the radio carriers modulated by the useful signal and the sinusoidal reference signals it is possible to transfer broadband multi-connectivity in duplex, with zero-energy receiver-transmitters on the Qubit side (at a temperature of 1 Kelvin, or less), or to address IoTs without a power source.
  • FIG. 1 is a diagram representing a system for the bidirectional transmission of a plurality of signals between a first transceiver device and a second transceiver device, according to certain embodiments of the invention.
  • the picture 2 is a diagram representing a system for the bidirectional transmission of a plurality of signals between a first transceiver device and a second transceiver device, according to certain embodiments of the invention.
  • the picture 3 is a diagram representing a system for the bidirectional transmission of a plurality of signals between a first transceiver device and a second transceiver device, according to other embodiments of the invention.
  • Embodiments of the invention provide a system for the bidirectional transmission of a plurality of signals between a first transceiver device and a second transceiver device, the signals advantageously being able to have frequencies between 1 GHz and 10 THz .
  • the embodiments of the invention can be used in various applications including, without limitation, the Internet of Things (loT or Internet of Things in Anglo-Saxon language) embedded in matter or in the infrastructure with zero energy consumption (for example for the transmission of a plurality of signals between an IoT object and an IoT server or base station), transmissions with strong electromagnetic interference (such as factory 4.0 or the Internet of Things in an environment subject to strong electromagnetic disturbances or in robots), and addressing Qubits in Quantum machines.
  • the Internet of Things latitude or Internet of Things in Anglo-Saxon language
  • transmissions with strong electromagnetic interference such as factory 4.0 or the Internet of Things in an environment subject to strong electromagnetic disturbances or in robots
  • Qubits in Quantum machines addressing Qubits in Quantum machines.
  • the figure 1 represents a system 1 for the bidirectional transmission of a plurality of signals between a first transceiver device 11 and a second transceiver device 15 according to the embodiments of the invention.
  • the plurality of signals transferred between the first transceiver device 11 and the second transceiver device 15 comprises a signal carrying useful information and one or more reference signals generated by one or more local oscillators (designated by LO).
  • the first transceiver device 11 comprises a multi-signal power radio transmitter 111 configured to generate millimeter frequency signals and a multi-signal power radio receiver 113 configured to restore the signal carrier of the useful information transmitted by the second transceiver device 15.
  • the second transceiver device 15 comprises a passive receiver 153 with zero energy consumption (also referred to as “multi-signal receiver without consumption”) configured to restore the signal carrying the useful information transmitted by the first transmitter-receiver device 11 and a passive transmitter 151 with zero energy consumption (also referred to as 'multi-signal transmitter without consumption') configured to transmit at least one signal carrying useful information to the first transmitter-receiver device 11.
  • a passive receiver 153 with zero energy consumption also referred to as “multi-signal receiver without consumption”
  • a passive transmitter 151 with zero energy consumption also referred to as 'multi-signal transmitter without consumption'
  • the system includes a plastic waveguide 13 connecting the first transceiver device 11 to the second transceiver device 15 to guide the plurality of signals.
  • a frequency spacing at least equal to the width of the frequency band of the signal carrying useful information can be maintained between the frequencies associated with said plurality of signals.
  • a signal carrying useful information can correspond to a signal for manipulation or reading of Qubits (in application to the Quantum machine), a control signal, or a wake-up signal (in application to the Internet of Things and Factory 4.0, for example).
  • the plurality of signals transmitted from the first transmitter-receiver device 11 to the second transmitter-receiver device 15 can comprise a first signal carrying useful information and one or more reference signals.
  • the multi-signal power radio transmitter 111 may further comprise one or more local oscillators, each local oscillator being configured to generate a reference signal designating a reference sinusoid.
  • a frequency spacing at least equal to the width of the frequency band of the first signal carrying useful information can be maintained between the frequencies of the reference signals and the frequency of the first signal carrying useful information for avoid the creation of interference between the different signals guided in the plastic waveguide 13.
  • the multi-signal power radio transmitter 111 can be configured to transmit the generated signals to the second transceiver device 15 through the waveguide plastic 13 simultaneously.
  • the reference signals emitted by the multi-signal power radio transmitter 111 are used by the second transceiver device 15 to restore the first signal carrying useful information without having to redefine the reference sinusoids.
  • the passive receiver 153 is configured to receive the first signal s 1 and one or more reference signals emitted by the multi-signal power radio transmitter 111 and to restore the first signal carrying useful information Mod 1 to through one or more conversions (designated 'downconversions') using the first signal s 1 and one or more conversion signals determined from one or more reference signals.
  • the passive receiver 153 may include one or more passive mixers configured to determine the one or more conversion signals and to perform the one or more down conversions.
  • the plurality of signals transmitted from the second transmitter-receiver device 15 to the first transmitter-receiver device 11 can comprise a second signal carrying useful information designated by Mod 2 .
  • the passive transmitter 151 can be configured to generate the second signal s 2 through one or more conversions (designated by 'up conversions') of the second signal carrying useful information by using one or more direct conversion signals derived from the one or more reference signals transmitted by the multi-signal power radio transmitter 111, the passive transmitter 151 being configured to receive one or more reference signals, determine one or more direct conversion signals from said one or more several reference signals, and performing said one or more direct conversions of the second signal carrying useful information using the one or more direct conversion signals.
  • passive transmitter 151 may include one or more passive mixers configured to determine the one or more forward conversion signals and to perform the one or more forward conversions.
  • the passive transmitter 151 can be configured to transmit the second signal s 2 to the first transceiver device 11 through the plastic waveguide 13.
  • the multi-signal power radio receiver 113 can be configured to restore the second signal carrying useful information Mod 2 through one or more conversions of the second signal s 2 using one or more reference signals generated by the radio transmitter multi-signal power transmitter 111, the multi-signal power radio receiver 113 being configured to receive said one or more reference signals from the multi-signal power radio transmitter 111.
  • one or more reference signals generated by the multi-signal power radio transmitter 111 may comprise a first reference signal designated by s LO- 1 and a second reference signal designated by s LO- 2 .
  • the first signal s 1 can be generated so that the frequency spacing IF (also called 'intermediate frequency') is maintained between the first carrier frequency F c- 1 and the frequency of the first reference signal and the frequency of the second reference signal.
  • the picture 2 is a diagram representing a system for the two-way transmission of a plurality of signals between the first transceiver device 11 and the second transceiver device 15, according to certain embodiments of the invention in which the one or more signals signals generated by the multi-signal power radio transmitter 111 include a first reference signal and a second reference signal.
  • the multi-signal power radio transmitter 111 may comprise a signal generator 1111 configured to receive the first signal carrying useful information Mod 1 and generate the first signal s 1 consisting of a first carrier frequency F c- 1 modulated by the first signal carrying useful information Mod 1 .
  • the multi-signal power radio transmitter 111 can further comprise a first local oscillator 1113 configured to generate the first reference signal s LO- 1 and a second local oscillator 1115 configured to generate the second reference signal s LO -2 .
  • the millimetric radio signals generated have sufficient power to join the second transceiver device 15 after propagation in the plastic waveguide 13.
  • the first reference signal and the second reference signal are also sent to the multi-power radio receiver. signals 113.
  • the first reference signal and the second reference signal can be used by the passive receiver 153 to restore the first signal carrying useful information.
  • the passive receiver 153 can be configured to receive the first signal s 1 , the first reference signal s LO- 1 and the second reference signal s LO- 2 .
  • the passive receiver 153 may include passive mixers configured to determine one or more heterodyne conversion signals from the first reference signal and the second reference signal and to perform one or more heterodyne conversions for the first signal s 1 using the one or more heterodyne conversion signals to restore the first signal carrying useful information Mod 1 . More specifically, with reference to the picture 2 , the passive receiver 153 can comprise three passive mixers including two passive mixers configured to determine two heterodyne conversion signals from the first reference signal and the second reference signal, and a passive mixer configured to perform a heterodyne conversion to restore the first signal carrying useful information.
  • the second passive mixer 1533 may be configured to determine a second heterodyne conversion signal from the first reference signal and the second reference signal.
  • the third mixer 1535 can be configured to perform a second heterodyne conversion of the first heterodyne conversion signal by using the second heterodyne conversion signal to restore the first signal carrying useful information Mod.
  • the passive transmitter 151 can be configured to receive a second signal carrying useful information Mod 2 and to generate the second signal s 2 constituted by the second carrier frequency F c -2 modulated by the second carrier signal useful information Mod 2 .
  • the passive transmitter 151 can be configured to generate the second signal s 2 through one or more direct conversions (designated by 'up conversions') of the second signal carrying useful information Mod 2 by using the first reference signal and the second signal reference transmitted by the multi-signal power radio transmitter 111 and received by the second transceiver device 15.
  • the passive transmitter 151 can comprise one or more passive mixers 1511 configured to receive the first reference signal and the second reference signal and determine the second signal s 2 by carrying out a direct conversion of the second signal carrying useful information using the first reference signal and the second reference signal.
  • the passive transmitter 151 can be configured to transmit the second signal s 2 to the first transceiver device 11 through the plastic waveguide 13.
  • the multi-signal power radio receiver 113 can be configured to restore the second signal carrying useful information Mod 2 through one or more conversions of the second signal s 2 using the first reference signal and the second reference signal received from the multi-signal power radio transmitter 111.
  • the multi-signal power radio receiver 113 may include a broadband low-noise amplifier 1131 having high sensitivity and high gain configured to amplify the second received signal.
  • the multi-signal power radio receiver 113 may further comprise an active gain-converting mixer 1135 complementary to the gain of the amplifier 1131 configured to perform gain-conversion of the second signal using the first reference signal and the second signal. reference, which makes it possible to restore the second signal carrying useful information.
  • the multi-signal power radio receiver 113 can further comprise a set of filters 1137 with variable gains configured to filter and amplify the second signal carrying useful information restored by the active mixer 1135.
  • the picture 3 is a diagram representing a system for the two-way transmission of a plurality of signals between the first transceiver device 11 and the second transceiver device 15, according to certain embodiments of the invention in which the one or more signals signals generated by the multi-signal power radio transmitter 111 comprise a first reference signal and a second reference signal and the generation of the second signal at the passive transmitter 151 uses a conversion signal determined from the first signal of reference and the second reference signal.
  • the third reference signal can be used by the passive transmitter 151 to perform a heterodyne conversion to determine the second signal s 2 .
  • the passive transmitter 151 can be configured to receive the third reference signal generated by the passive receiver 153.
  • the passive transmitter 151 can comprise a mixer 1511 configured to generate the second signal s 2 constituted by the second carrier frequency F c- 2 modulated by the second signal carrying useful information through a direct conversion of the signal carrying useful information by using the third reference signal s LO- 3 .
  • the multi-signal power radio transmitter 113 may further comprise a passive mixer 1117 configured to determine the third reference signal from the first reference signal and the second reference signal.
  • the multi-signal power receiver 115 can be configured to receive the third reference signal from the multi-signal power radio transmitter 113 and to receive the second signal transmitted by the passive transmitter 151, the multi-signal power receiver 115 can be configured to restore the second signal carrying useful information through a conversion of the second signal by using the third reference signal, the conversion being carried out by the active mixer 1135.
  • a passive mixer may be a passive diode mixer.
  • Technology diodes of the III-V type or of the silicon CMOS type can be used.
  • System 1 can be implemented in a quantum machine such that the first transmitter-receiver device 11 is at an interface at room temperature and the second transmitter-receiver device 13 is is at an interface at a cryogenic temperature less than or equal to 1 Kelvin.
  • the second transceiver device 15 comprises a passive transmitter and receiver, without energy consumption, which makes it possible to limit the joule losses.
  • the distance separating the zone at ambient temperature and the zone at cryogenic temperature can be of the order of one meter.
  • System 1 can be used to transport Qubit manipulation signals (in a frequency band of up to 20 GHz) to the ambient temperature side using a radio transmitter of millimeter frequencies (e.g. between 50 GHz and 300 GHz ) capable of carrying a wide band of frequencies of 10 GHz and more by emitting a signal of sufficient radiated power to cover the distance between the zone at room temperature and the zone at cryogenic temperature less than or equal to 1 Kelvin.
  • the system 1 can also be used to feed back the Qubit reading information from the passive transmitter at millimeter frequencies to the receiver at room temperature.
  • the carriers of the qubit manipulation signals and the qubit read signals are spaced so as to avoid interference between the signals.
  • the transmission of signals from the first transmitter-receiver device 11 to the second transmitter-receiver device 15 is designated by the descent of information from the zone at room temperature to the zone at cryogenic temperature.
  • the transmission of signals from the second transmitter-receiver device 15 to the first transmitter-receiver device 11 is designated by the rise of information from the zone at cryogenic temperature to the zone at ambient temperature.
  • the plurality of signals transmitted from the first transceiver device 11 to the second transceiver device may comprise one or more qubit manipulation signals.
  • the first signal carrying useful information can be formed from a set of manipulation signals necessary for the manipulation of a predefined number of Qubits.
  • the spectrum of the formed signal can look like a comb of a predefined bandwidth and the qubit manipulation signals can be generated by a multi-frequency generator (not shown in the figures). figures 1 and 2 ).
  • the plurality of manipulation signals emitted by the first transceiver device 11 is received by the passive receiver 15, the The restored signal can be processed by one or more passive filters so as to separate each manipulation frequency necessary for the corresponding Qubit.
  • the plurality of signals transmitted by the second transceiver device 15 to the first transceiver device 11 may comprise one or more qubit read signals.
  • the second signal carrying useful information can be formed from a set of Qubit read signals, recombined over a wide frequency band using a passive re-combiner (not illustrated in the figures 1 and 2 ).
  • the Qubit manipulation signals can form a comb-type spectrum with a width greater than or equal to 10 GHz (for example 10 GHz or 20 GHz).
  • the qubit manipulation signals constitute the first signal carrying useful information, received at the input of the multi-signal power radio transmitter 111.
  • the first reference signal and the second reference signal can be signals having a higher frequency at 50GHz.
  • the first reference signal can have a frequency of 70 GHz for a frequency band of the signal carrying useful information of 10 GHz and a frequency of 80 GHz for a frequency band of the signal carrying useful information of 20 GHz.
  • the second reference signal can have a frequency equal to 60 GHz for a frequency band of the signal carrying useful information of 10 GHz or 20 GHz.
  • the first signal s 1 can have a frequency of 80 GHz for a frequency band of the signal carrying useful information of 10 GHz and a frequency of 100 GHz for a frequency band of the signal carrying useful information of 20 GHz.
  • the third reference signal may have a frequency of 130 GHz for a frequency band of the signal carrying useful information of 10 GHz and a frequency equal to 140 GHz for a frequency band of the signal carrying useful information of 20 GHz.
  • a signal carrying useful information designates the Qubit manipulation signal or the Qubit reading signal.

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  • Transmitters (AREA)
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Abstract

Système pour la transmission bidirectionnelle dans un guide d'onde plastique d'une pluralité de signaux, entre un premier dispositif émetteur-récepteur et un second dispositif émetteur-récepteur, la pluralité des signaux comprenant un signal porteur d'information utile et un ou plusieurs signaux de référence générés par un ou plusieurs oscillateurs locaux sur des fréquences différentes, le premier dispositif émetteur-récepteur étant un dispositif émetteur-récepteur radio de puissance, le second dispositif émetteur-récepteur étant un dispositif émetteur-récepteur multi-signaux sans consommation qui comprend un émetteur passif et un récepteur passif.

Description

    Domaine technique
  • L'invention concerne de manière générale les systèmes de transmission et en particulier un système basé sur un guide d'ondes plastique pour la transmission bidirectionnelle d'une pluralité de signaux entre un premier dispositif émetteur-récepteur et un second dispositif émetteur-récepteur.
  • Art Antérieur
  • Les ondes ayant des fréquences comprises entre 1 GHz et 10 THz sont des rayonnements non-ionisants qui peuvent pénétrer une large gamme de matériaux non conducteurs tels que le bois, le plastique, les céramiques, et le papier. La transmission de telles ondes permet de nouvelles applications dans divers domaines techniques tels que la spectroscopie, la physique, les communications, l'imagerie, le médical, et la biologie.
  • Les guides d'ondes existants pour guider les ondes électromagnétiques dans d'autres domaines de fréquences peuvent ne pas être adaptés pour la propagation de telles ondes. Plusieurs solutions alternatives ont été proposées pour permettre la propagation de telles ondes. En particulier, des guides d'ondes en matière plastique ont été proposés dans:
  • Les guides d'ondes plastiques forment des liens isolants thermiques qui permettent des transmissions radio large bande. Les technologies existantes, comprenant la technologie P-Link, offrent des liens très haut débit à large bande adaptés pour les réseaux des futures générations 5G et 6G et les applications aux systèmes de transport intelligents et aux véhicules autonomes. Les solutions ainsi développées à base de guide d'ondes plastique se basent sur des liens équilibrés à leurs extrémités, utilisant les mêmes émetteurs-récepteurs de chaque côté du lien. Ces solutions permettent de propager sans latence un seul signal transmis avec un équilibre de consommation d'énergie entre l'émetteur et le récepteur.
  • Contrairement à certains guides d'ondes existants, les solutions connues qui utilisent des guides plastiques permettent la propagation d'ondes ayant des fréquences porteuses comprises entre 30 GHz et 10 THz, les signaux utiles portés par ces fréquences porteuses étant compris entre 1 MHz et plusieurs dizaines de GHz voire plus selon la fréquence porteuse. Cependant, ces solutions à base de guide plastique ne permettent pas la transmission simultanée d'une pluralité de signaux et ne sont pas adaptées à certaines applications telles que l'adressage de Qubits dans une machine Quantique et l'Internet des objets noyés dans la matière. Les machines Quantiques se basent actuellement sur l'utilisation de câbles coaxiaux qui représentent des inconvénients en termes de coûts et d'efficacité énergétique. En effet, le nombre de câbles coaxiaux utilisés entre l'interface à température ambiante et l'interface cryogénique est très élevé, ce qui nuit à une intégration forte du système global. De plus, chaque câble coaxial étant constitué de conducteur thermique, il participe au réchauffement de la zone cryogénique, ce qui nuit fortement au rendement énergétique de la machine Quantique. Pour un grand nombre de Qubits, il peut en outre nuire au fonctionnement de la machine Quantique.
  • Il existe donc un besoin pour un système amélioré capable de propager des ondes ayant des fréquences comprises entre 1 GHz et 10 THz et adapté à la transmission bidirectionnelle d'une pluralité de signaux dans un environnement incompatible avec les transmissions radio.
  • Définition Générale de l'invention
  • L'invention vient améliorer la situation. A cet effet, l'invention fournit un système tel que revendiqué dans la revendication indépendante.
  • Différents modes de réalisation sont revendiqués dans les revendications dépendantes.
  • Avantageusement, les modes de réalisation de l'invention fournissent un système de transmission basé sur un guide d'onde plastique offrant une multi-connectivité bidirectionnelle large bande, avec une émission d'une pluralité de signaux comprenant un signal utile et un ou plusieurs signaux sinusoïdaux de référence générés par un oscillateur local.
  • Avantageusement, les modes de réalisation de l'invention permettent de transporter dans un guide d'onde plastique, d'une façon simultanée et bidirectionnelle, des signaux porteurs d'informations utiles ainsi que des signaux sinusoïdaux de référence avec des fréquences différentes pour éviter des intermodulations.
  • Avantageusement, la transmission simultanée par radio d'un signal porteur d'information utile (la porteuse) et des sinusoïdes de référence (LOs) est une approche totalement contre-intuitive. En effet, en radio, les chemins de propagation sont différents, ce qui rend alors impossible une synchronisation de plusieurs signaux sur un récepteur. L'invention lève ce problème en transportant tous les signaux dans un même guide d'ondes plastique qui présente la propriété très intéressante de garder la synchronisation entre les signaux.
  • Dans un mode de réalisation avantageux, les fréquences différentes pour deux signaux sinusoïdaux de référence LO1 et LO2 peuvent être obtenues par une première conversion hétérodyne faite avec le produit (L01-L02), puis une deuxième conversion utilisant LO1.
  • En particulier, dans une application de l'invention à une machine Quantique, les modes de réalisation de l'invention permettent d'adresser un nombre élevé d'émetteurs-récepteurs à consommation nulle côté Qubit (se trouvant à une température de 1 Kelvin ou moins), voire à bilan énergétique positif avec une seule source et un seul médium dans un environnement incompatible avec les transmissions radio. Les modes de réalisation de l'invention permettent également d'adresser un grand nombre de Qubits tout en réduisant de façon significative le nombre de connections entre l'interface à température ambiante et l'interface à volume refroidi, ou zone cryogénique, où se trouve physiquement les Qubits, ce qui améliore l'efficacité énergétique de la machine Quantique.
  • Les modes de réalisation de l'invention permettent en outre de réaliser une machine Quantique utilisant 100 Qubits et plus, pouvant simultanément prendre 2100 états sur une puce tout en garantissant une température proche du zéro absolu du côté Qubits.
  • Dans une application de l'invention à une machine Quantique, les modes de réalisation de l'invention fournissent, un système de transmission capable de transmettre toutes les informations de manipulation et de lecture de Qubits en utilisant un seul guide d'onde plastique, ce qui permet l'intégration globale des Qubits et leur adressage dans un petit volume avec une consommation énergétique faible.
  • Certains modes de réalisation, appliqués également à la machine Quantique, permettent une transmission multi-signaux bidirectionnelle dans un guide d'ondes plastique avec une émission-réception passive sur l'interface cryogénique (interface à 1 Kelvins ou moins) où un dispositif émetteur-récepteur comprenant un émetteur passif et un récepteur passif est contrôlé par un dispositif émetteur-récepteur du côté de la température ambiante.
  • Dans une application de l'invention aux objets connectés noyés dans l'infrastructure et l'usine 4.0, les modes de réalisation de l'invention permettent une transmission multi-signaux bidirectionnelle dans un guide d'ondes plastique reliant des capteurs à consommation énergétique nulle à une station de base.
  • Avantageusement, le lien à base de guide d'ondes plastique, selon les modes de réalisation de l'invention, est un lien totalement déséquilibré entre le premier dispositif émetteur-récepteur (se trouvant du côté température ambiante en application à la machine Quantique) et le second dispositif émetteur-récepteur (se trouvant du côté température cryogénique en application à la machine Quantique).
  • Dans une application de l'invention à une machine Quantique, les modes de réalisation de l'invention permettent avantageusement de remplacer les multi-liens coaxiaux par un seul lien plastique en réalisant un lien très haute fréquence, thermiquement complètement isolé et déséquilibré entre l'interface à température ambiante et l'interface cryogénique.
  • Les signaux de référence peuvent être réutilisés pour convertir le signal portant les signaux de manipulation de Qubits et traiter la remontée d'information de lecture de Qubits avec une conversion directe, ce qui permet de réduire les pertes dues aux mélangeurs passifs et diminuer le nombre de signaux à guider.
  • Il est également possible d'utiliser l'énergie fournie par les signaux venant de la base à température ambiante pour alimenter les dispositifs se trouvant dans la zone cryogénique.
  • Avantageusement, les modes de réalisation de l'invention permettent la descente de signaux de manipulation de Qubits de la zone à température ambiante à la zone à température cryogénique et la restitution de l'ensemble des signaux de manipulation.
  • Avantageusement, les modes de réalisation de l'invention permettent une intégration complète de la machine Quantique tout en réduisant la taille et les pertes thermiques.
  • L'utilisation d'un guide d'ondes plastique selon les modes de réalisation de l'invention permet d'utiliser des réseaux de capteurs complètement passifs, non limités par une durée de charge de batterie, dans des environnements isolés de l'extérieur et/ou fortement bruités par les interférences électromagnétiques.
  • Avantageusement, en émettant simultanément dans un guide d'onde plastique, les porteuses radio modulées par le signal utile et les signaux sinusoïdaux de référence, il est possible de transférer une multi-connectivité large bande en duplex, avec des récepteurs-émetteurs zéro-énergie coté Qubit (à une température de 1 Kelvin, ou moins), ou d'adresser des IoT sans source d'énergie.
  • Brève description des dessins
  • D'autres caractéristiques, détails et avantages de l'invention ressortiront à la lecture de la description faite en référence aux dessins annexés donnés à titre d'exemple et qui représentent, respectivement :
  • [Fig.1] La figure 1 est un schéma représentant un système pour la transmission bidirectionnelle d'une pluralité de signaux entre un premier dispositif émetteur-récepteur et un second dispositif émetteur-récepteur, selon certains modes de réalisation de l'invention.
  • [Fig. 2] La figure 2 est un schéma représentant un système pour la transmission bidirectionnelle d'une pluralité de signaux entre un premier dispositif émetteur-récepteur et un second dispositif émetteur-récepteur, selon certains modes de réalisation de l'invention.
  • [Fig. 3] La figure 3 est un schéma représentant un système pour la transmission bidirectionnelle d'une pluralité de signaux entre un premier dispositif émetteur-récepteur et un second dispositif émetteur-récepteur, selon d'autres modes de réalisation de l'invention.
  • Description détaillée
  • Les modes de réalisation de l'invention fournissent un système pour la transmission bidirectionnelle d'une pluralité de signaux entre un premier dispositif émetteur-récepteur et un second dispositif émetteur-récepteur, les signaux pouvant avantageusement avoir des fréquences comprises entre 1 GHz et 10 THz.
  • Les modes de réalisation de l'invention peuvent être utilisés dans diverses applications comprenant, sans limitation, l'Internet des objets (loT ou Internet of Things en langue anglo-saxonne) noyés dans la matière ou dans l'infrastructure à consommation énergétique nulle (par exemple pour la transmission d'une pluralité de signaux entre un objet IoT et un serveur IoT ou une station de base), les transmissions à fortes interférences électromagnétiques (comme l'usine 4.0 ou l'internet des objets se trouvant dans un environnement subissant des fortes perturbations électromagnétiques ou dans les robots), et l'adressage de Qubits dans les machines Quantiques.
  • La figure 1 représente un système 1 pour la transmission bidirectionnelle d'une pluralité de signaux entre un premier dispositif émetteur-récepteur 11 et un second dispositif émetteur-récepteur 15 selon les modes de réalisation de l'invention.
  • La pluralité de signaux transférée entre le premier dispositif émetteur-récepteur 11 et le second dispositif émetteur-récepteur 15 comprend un signal porteur d'information utile et un ou plusieurs signaux de référence générés par un ou plusieurs oscillateurs locaux (désigné par LO).
  • Selon les modes de réalisation de l'invention, le premier dispositif émetteur-récepteur 11 comprend un émetteur radio de puissance multi-signaux 111 configuré pour générer des signaux de fréquences millimétriques et un récepteur radio de puissance multi-signaux 113 configuré pour restituer le signal porteur de l'information utile transmis par le second dispositif émetteur-récepteur 15.
  • Selon certains modes de réalisation, le second dispositif émetteur-récepteur 15 comprend un récepteur passif 153 à consommation énergétique nulle (aussi désigné par 'récepteur multi-signaux sans consommation') configuré pour restituer le signal porteur de l'information utile transmis par le premier dispositif émetteur-récepteur 11 et un émetteur passif 151 à consommation énergétique nulle (aussi désigné par 'émetteur multi-signaux sans consommation') configuré pour émettre au moins un signal porteur de l'information utile au premier dispositif émetteur-récepteur 11.
  • Selon certains modes de réalisation, le système comprend un guide d'ondes plastique 13 reliant le premier dispositif émetteur-récepteur 11 au second dispositif émetteur-récepteur 15 pour guider la pluralité de signaux.
  • Selon certains modes de réalisation, un espacement fréquentiel au moins égal à la largeur de la bande de fréquence du signal porteur d'information utile peut être maintenu entre les fréquences associées à ladite pluralité de signaux.
  • Selon les applications de l'invention, un signal porteur d'information utile peut correspondre à un signal de manipulation ou de lecture de Qubits (en application à la machine Quantique), un signal de contrôle, ou un signal de réveil (en application à l'internet des objets et à l'usine 4.0 par exemples).
  • Selon certains modes de réalisation, la pluralité de signaux émise du premier dispositif émetteur-récepteur 11 au second dispositif émetteur-récepteur 15 peut comprendre un premier signal porteur d'information utile et un ou plusieurs signaux de référence. Selon ces modes de réalisation, l'émetteur radio de puissance multi-signaux 111 peut être configuré pour générer un premier signal désigné par s 1 et constitué par une première fréquence porteuse désignée par F c-1 modulée par un premier signal porteur d'information utile désigné par Mod 1 tel que le premier signal s'écrit sous la forme s 1 = F c-1 + Mod 1 . L'émetteur radio de puissance multi-signaux 111 peut en outre comprendre un ou plusieurs oscillateurs locaux, chaque oscillateur local étant configuré pour générer un signal de référence désignant une sinusoïde de référence.
  • Selon certains modes de réalisation, un espacement fréquentiel au moins égal à la largeur de la bande de fréquence du premier signal porteur d'information utile peut être maintenu entre les fréquences des signaux de références et la fréquence du premier signal porteur d'information utile pour éviter la création d'interférence entre les différents signaux guidés dans le guide d'ondes plastique 13.
  • Après génération du premier signal s 1 et de l'un ou plusieurs signaux de référence, l'émetteur radio de puissance multi-signaux 111 peut être configuré pour transmettre les signaux générés au second dispositif émetteur-récepteur 15 à travers le guide d'ondes plastique 13 de façon simultanée. Les signaux de référence émis par l'émetteur radio de puissance multi-signaux 111 sont utilisés par le second dispositif émetteur-récepteur 15 pour restituer le premier signal porteur d'information utile sans avoir à redéfinir les sinusoïdes de référence. Plus précisément, le récepteur passif 153 est configuré pour recevoir le premier signal s 1 et l'un ou plusieurs signaux de référence émis par l'émetteur radio de puissance multi-signaux 111 et restituer le premier signal porteur d'information utile Mod 1 à travers une ou plusieurs conversions (désignées par 'conversions descendantes') en utilisant le premier signal s 1 et un ou plusieurs signaux de conversion déterminés à partir de l'un ou plusieurs signaux de référence.
  • Selon certains modes de réalisation, le récepteur passif 153 peut comprendre un ou plusieurs mélangeurs passifs configurés pour déterminer l'un ou plusieurs signaux de conversion et pour effectuer l'une ou plusieurs conversions descendantes.
  • Selon certains modes de réalisation, la pluralité de signaux émise du second dispositif émetteur-récepteur 15 au premier dispositif émetteur-récepteur 11 peut comprendre un second signal porteur d'information utile désigné par Mod 2 . Selon ces modes de réalisation, l'émetteur passif 151 peut être configuré pour générer un second signal désigné par s 2 et constitué par une seconde fréquence porteuse désignée par F c-2 modulée par le second signal porteur d'information utile Mod 2 tel que le second signal s'écrit sous la forme s 2 = F c-2 + Mod 2 . L'émetteur passif 151 peut être configuré pour générer le second signal s 2 à travers une ou plusieurs conversions (désignées par 'conversions montantes') du second signal porteur d'information utile en utilisant un ou plusieurs signaux de conversion directe dérivés de l'un ou plusieurs signaux de référence émis par l'émetteur radio de puissance multi-signaux 111, l'émetteur passif 151 étant configuré pour recevoir l'un ou plusieurs signaux de référence, déterminer un ou plusieurs signaux de conversion directe à partir dudit un ou plusieurs signaux de référence, et effectuer ladite une ou plusieurs conversions directes du second signal porteur d'information utile en utilisant l'un ou plusieurs signaux de conversion directe.
  • Selon certains modes de réalisation, l'émetteur passif 151 peut comprendre un ou plusieurs mélangeurs passifs configurés pour déterminer l'un ou plusieurs signaux de conversion directe et pour effectuer l'une ou plusieurs conversions directes.
  • Après génération du second signal s 2, l'émetteur passif 151 peut être configuré pour transmettre le second signal s 2 au premier dispositif émetteur-récepteur 11 à travers le guide d'ondes plastique 13. A la réception du second signal s 2, le récepteur radio de puissance multi-signaux 113 peut être configuré pour restituer le second signal porteur d'information utile Mod 2 à travers une ou plusieurs conversions du second signal s 2 en utilisant l'un ou plusieurs signaux de référence générés par l'émetteur radio de puissance multi-signaux 111, le récepteur radio de puissance multi-signaux 113 étant configuré pour recevoir ledit un ou plusieurs signaux de référence de l'émetteur radio de puissance multi-signaux 111.
  • Selon certains modes de réalisation, l'un ou plusieurs signaux de référence générés par l'émetteur radio de puissance multi-signaux 111 peuvent comprendre un premier signal de référence désigné par s LO-1 et un second signal de référence désigné par s LO-2 . Le premier signal de référence et le second signal de référence peuvent être générés en maintenant un espacement fréquentiel désigné par IF de manière à ce que la fréquence F LO2 du second signal de référence est espacée de la fréquence F LO1 du premier signal de référence de IF, c'est-à-dire F LO2 = F LO1 + IF. Le premier signal s 1 peut-être généré de manière à ce que l'espacement fréquentiel IF (aussi appelé 'fréquence intermédiaire') soit maintenu entre la première fréquence porteuse F c-1 et la fréquence du premier signal de référence et la fréquence du second signal de référence. Par exemple, le premier signal s 1 peut-être généré de manière à ce que la première fréquence porteuse F c-1 soit donnée par F c-1 = F LO2 - IF ou F c-1 = F LO2 + IF.
  • La figure 2 est un schéma représentant un système pour la transmission bidirectionnelle d'une pluralité de signaux entre le premier dispositif émetteur-récepteur 11 et le second dispositif émetteur-récepteur 15, selon certains modes de réalisation de l'invention dans lesquels l'un ou plusieurs signaux de référence générés par l'émetteur radio de puissance multi-signaux 111 comprennent un premier signal de référence et un second signal de référence.
  • En référence à la figure 2, l'émetteur radio de puissance multi-signaux 111 peut comprendre un générateur de signaux 1111 configuré pour recevoir le premier signal porteur d'information utile Mod 1 et générer le premier signal s 1 constitué par une première fréquence porteuse F c-1 modulée par le premier signal porteur d'information utile Mod 1 . L'émetteur radio de puissance multi-signaux 111 peut en outre comprendre un premier oscillateur local 1113 configuré pour générer le premier signal de référence s LO-1 et un second oscillateur local 1115 configuré pour générer le second signal de référence s LO-2. Les signaux radio millimétriques générés ont une puissance suffisante pour rejoindre le second dispositif émetteur-récepteur 15 après propagation dans le guide d'ondes plastique 13. Le premier signal de référence et le second signal de référence sont aussi envoyés au récepteur radio de puissance multi-signaux 113. Le premier signal de référence et le second signal de référence peuvent être utilisés par le récepteur passif 153 pour restituer le premier signal porteur d'information utile.
  • Le récepteur passif 153 peut être configuré pour recevoir le premier signal s 1, le premier signal de référence s LO-1 et le second signal de référence s LO-2 . Le récepteur passif 153 peut comprendre des mélangeurs passifs configurés pour déterminer un ou plusieurs signaux de conversion hétérodyne à partir du premier signal de référence et du second signal de référence et pour effectuer une ou plusieurs conversions hétérodynes pour du premier signal s 1 en utilisant l'un ou plusieurs signaux de conversion hétérodynes pour restituer le premier signal porteur d'information utile Mod 1 . Plus précisément, en référence à la figure 2, le récepteur passif 153 peut comprendre trois mélangeurs passifs dont deux mélangeurs passifs configurés pour déterminer deux signaux de conversion hétérodynes à partir du premier signal de référence et du second signal de référence, et un mélangeur passif configuré pour effectuer une conversion hétérodyne pour restituer le premier signal porteur d'information utile. Le premier mélangeur passif 1531 peut être configuré pour recevoir le premier signal de référence ou le second signal de référence en fonction de l'emplacement de la première fréquence porteuse, le premier mélangeur passif 1531 étant configuré pour effectuer une première conversion hétérodyne en utilisant l'un du premier ou second signal de référence, ce qui permet de générer un premier signal de conversion désigné par s c1 = IF + Mod. Le second mélangeur passif 1533 peut être configuré pour déterminer un second signal de conversion hétérodyne à partir du premier signal de référence et du second signal de référence. Le second signal de conversion hétérodyne est le produit entre le premier signal de référence et le second signal de référence et est désigné par s c2 = s LO-2 - s LO-1 . Le troisième mélangeur 1535 peut être configuré pour effectuer une seconde conversion hétérodyne du premier signal de conversion hétérodyne en utilisant le second signal de conversion hétérodyne pour restituer le premier signal porteur d'information utile Mod.
  • Selon certains modes de réalisation, l'émetteur passif 151 peut être configuré pour recevoir un second signal porteur d'information utile Mod 2 et pour générer le second signal s 2 constitué par la seconde fréquence porteuse F c-2 modulée par le second signal porteur d'information utile Mod 2 . L'émetteur passif 151 peut être configuré pour générer le second signal s 2 à travers une ou plusieurs conversions directes (désignées par 'conversions montantes') du second signal porteur d'information utile Mod 2 en utilisant le premier signal de référence et le second signal de référence émis par l'émetteur radio de puissance multi-signaux 111 et reçus par le second dispositif émetteur-récepteur 15. En référence à la figure 2, l'émetteur passif 151 peut comprendre un ou plusieurs mélangeurs passifs 1511 configurés pour recevoir le premier signal de référence et le second signal de référence et déterminer le second signal s 2 en effectuant une conversion directe du second signal porteur d'information utile en utilisant le premier signal de référence et le second signal de référence.
  • Après génération du second signal s 2, l'émetteur passif 151 peut être configuré pour transmettre le second signal s 2 au premier dispositif émetteur-récepteur 11 à travers le guide d'ondes plastique 13. A la réception du second signal s 2, le récepteur radio de puissance multi-signaux 113 peut être configuré pour restituer le second signal porteur d'information utile Mod 2 à travers une ou plusieurs conversions du second signal s 2 en utilisant le premier signal de référence et le second signal de référence reçus de l'émetteur radio de puissance multi-signaux 111. En référence à la figure 2, le récepteur radio de puissance multi-signaux 113 peut comprendre un amplificateur faible bruit large bande 1131 ayant une grande sensibilité et un fort gain configuré pour amplifier le second signal reçu. Le récepteur radio de puissance multi-signaux 113 peut en outre comprendre un mélangeur actif 1135 à gain de conversion complémentaire du gain de l'amplificateur 1131 configuré pour effectuer une conversion avec gain du second signal en utilisant le premier signal de référence et le second signal de référence, ce qui permet de restituer le second signal porteur d'information utile. Le récepteur radio de puissance multi-signaux 113 peut en outre comprendre un ensemble de filtres 1137 à gains variables configurés pour filtrer et amplifier le second signal porteur d'information utile restitué par le mélangeur actif 1135.
  • La figure 3 est un schéma représentant un système pour la transmission bidirectionnelle d'une pluralité de signaux entre le premier dispositif émetteur-récepteur 11 et le second dispositif émetteur-récepteur 15, selon certains modes de réalisation de l'invention dans lesquels l'un ou plusieurs signaux de référence générés par l'émetteur radio de puissance multi-signaux 111 comprennent un premier signal de référence et un second signal de référence et la génération du second signal à l'émetteur passif 151 utilise un signal de conversion déterminé à partir du premier signal de référence et du second signal de référence.
  • Selon ces modes de réalisation, le récepteur passif 153 peut en outre comprendre un mélangeur passif 1537 configuré pour déterminer un troisième signal de référence désigné par s LO-3 à partir du premier signal de référence et du second signal de référence, le troisième signal de référence s LO-3 peut par exemple s'écrire comme étant la somme du premier signal de référence et du second signal de référence, s LO-3 = s LO-1 + s LO-2. Le troisième signal de référence peut être utilisé par l'émetteur passif 151 pour effectuer une conversion hétérodyne pour déterminer le second signal s 2.
  • Selon certains modes de réalisation, l'émetteur passif 151 peut être configuré pour recevoir le troisième signal de référence généré par le récepteur passif 153. L'émetteur passif 151 peut comprendre un mélangeur 1511 configuré pour générer le second signal s 2 constitué par la seconde fréquence porteuse F c-2 modulée par le second signal porteur d'information utile à travers une conversion directe du signal porteur d'information utile en utilisant le troisième signal de référence s LO-3 .
  • Selon ces modes de réalisation, l'émetteur radio de puissance multi-signaux 113 peut en outre comprendre un mélangeur passif 1117 configuré pour déterminer le troisième signal de référence à partir du premier signal de référence et du second signal de référence. Le récepteur de puissance multi-signaux 115 peut être configuré pour recevoir le troisième signal de référence de l'émetteur radio de puissance multi-signaux 113 et recevoir le second signal émis par l'émetteur passif 151, le récepteur de puissance multi-signaux 115 peut être configuré pour restituer le second signal porteur d'information utile à travers une conversion du second signal en utilisant le troisième signal de référence, la conversion étant effectuée par le mélangeur actif 1135.
  • Selon certains modes de réalisation, un mélangeur passif peut être un mélangeur passif à diodes. Des diodes de technologie de type III-V ou de type CMOS silicium peuvent être utilisées.
  • En application de l'invention à la machine Quantique, les modes de réalisation de l'invention permettent l'adressage de Qubits en utilisant un seul guide d'ondes plastique. Le système 1 peut être implémenté dans une machine quantique de manière à ce que le premier dispositif émetteur-récepteur 11 se trouve à une interface à température ambiante et le second dispositif émetteur-récepteur 13 se trouve à une interface à température cryogénique inférieure ou égale à 1 Kelvin. Le second dispositif émetteur-récepteur 15 comprend un émetteur et un récepteur passifs, sans consommation énergétique, ce qui permet de limiter les pertes joules. La distance séparant la zone à température ambiante et la zone à température cryogénique peut être de l'ordre d'un mètre. Le système 1 peut être utilisé pour transporter les signaux de manipulation de Qubits (dans une bande de fréquence pouvant aller jusqu'à 20 GHz) du côté température ambiante en utilisant un émetteur radio de fréquences millimétriques (par exemple comprises entre 50 GHz et 300 GHz) capable de porter une large bande de fréquences de 10 GHz et plus en émettant un signal de puissance radiée suffisante pour couvrir la distance entre la zone à température ambiante et la zone à température cryogénique inférieure ou égale à 1 Kelvins. Le système 1 peut en outre être utilisé pour remonter l'information de lecture de Qubits de l'émetteur passif aux fréquences millimétriques jusqu'au récepteur à température ambiante. Les porteuses des signaux de manipulation de Qubits et des signaux de lecture de Qubits sont espacées de manière à éviter l'interférence entre les signaux.
  • Selon ces modes de réalisation, la transmission de signaux du premier dispositif émetteur-récepteur 11 vers le second dispositif émetteur-récepteur 15 est désignée par la descente d'information de la zone à température ambiante vers la zone à température cryogénique. La transmission de signaux du second dispositif émetteur-récepteur 15 vers le premier dispositif émetteur-récepteur 11 est désignée par la montée d'information de la zone à température cryogénique vers la zone à température ambiante.
  • La pluralité de signaux émise par le premier dispositif émetteur-récepteur 11 au second dispositif émetteur-récepteur peut comprendre un ou plusieurs signaux de manipulation de Qubits. En particulier, le premier signal porteur d'information utile peut être formé d'un ensemble de signaux de manipulation nécessaires à la manipulation d'un nombre prédéfini de Qubits. Le spectre du signal formé peut ressembler à un peigne d'une largeur de bande prédéfinie et les signaux de manipulation de Qubits peuvent être générés par un générateur multifréquence (non illustré dans les figures 1 et 2). La pluralité de signaux de manipulation émise par le premier dispositif émetteur-récepteur 11 est reçue par le récepteur passif 15, le signal restitué peut être traité par un ou plusieurs filtres passifs de façon à séparer chaque fréquence de manipulation nécessaire au Qubit correspondant.
  • La pluralité de signaux émise par le second dispositif émetteur-récepteur 15 au premier dispositif émetteur-récepteur 11 peut comprendre un ou plusieurs signaux de lecture de Qubits. En particulier, le second signal porteur d'information utile peut être formé d'un ensemble de signaux de lecture de Qubits, recombinés sur une bande de fréquence large en utilisant un re-combineur passif (non illustré dans les figures 1 et 2).
  • Selon certains modes de réalisation en application à la machine quantique, les signaux de manipulation de Qubits peuvent former un spectre de type peigne d'une largeur supérieure ou égale à 10 GHz (par exemple 10 GHz ou 20 GHz). Les signaux de manipulation de Qubits constituent le premier signal porteur d'information utile, reçu en entrée de l'émetteur radio de puissance multi-signaux 111. Le premier signal de référence et le second signal de référence peuvent être des signaux ayant une fréquence supérieure à 50 GHz. Par exemple, le premier signal de référence peut avoir une fréquence de 70 GHz pour une bande de fréquence du signal porteur d'information utile de 10 GHz et une fréquence de 80 GHz pour une bande de fréquence du signal porteur d'information utile de 20 GHz. Le second signal de référence peut avoir une fréquence égale à 60 GHz pour une bande de fréquence du signal porteur d'information utile de 10 GHz ou de 20 GHz. Le premier signal s 1 peut avoir une fréquence de 80 GHz pour une bande de fréquence du signal porteur d'information utile de 10 GHz et une fréquence de 100 GHz pour une bande de fréquence du signal porteur d'information utile de 20 GHz. Le troisième signal de référence peut avoir une fréquence de 130 GHz pour une bande de fréquence du signal porteur d'information utile de 10 GHz et une fréquence égale à 140 GHz pour une bande de fréquence du signal porteur d'information utile de 20 GHz. Un signal porteur d'information utile désigne le signal de manipulation de Qubits ou le signal de lecture de Qubits.
  • L'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation décrits ci-avant à titre d'exemple non limitatif. Elle englobe toutes les variantes de réalisation qui pourront être envisagées par l'homme du métier.

Claims (12)

  1. Système pour la transmission bidirectionnelle dans un guide d'onde plastique d'une pluralité de signaux, entre un premier dispositif émetteur-récepteur (11) et un second dispositif émetteur-récepteur (15), le système étant caractérisé en ce que :
    - le premier dispositif émetteur-récepteur (11) est un dispositif émetteur-récepteur radio de puissance multi-signaux qui comprend :
    - un émetteur radio de puissance (111) pour émettre simultanément dans le guide d'ondes plastique, un premier signal constitué par une première fréquence porteuse modulée par un premier signal porteur d'information utile, et un ou plusieurs signaux sinusoïdaux de référence ; et
    - un récepteur radio de puissance (113) pour recevoir par le guide d'ondes plastique un second signal provenant du second dispositif émetteur-récepteur ;
    et
    - le second dispositif émetteur-récepteur (15) est un dispositif émetteur-récepteur multi-signaux sans consommation qui comprend :
    - un récepteur passif (153) à consommation énergétique nulle, configuré pour :
    - recevoir par le guide d'onde plastique le premier signal émis par le premier dispositif émetteur-récepteur ;
    - déterminer, si nécessaire, un ou plusieurs signaux de conversion descendante, à partir d'un ou de plusieurs des signaux sinusoïdaux de référence reçus ;
    - effectuer respectivement une ou plusieurs conversions descendantes dudit premier signal reçu avec respectivement un ou plusieurs des signaux de conversion descendante ; et
    - restituer le premier signal porteur d'information utile ;
    et
    - un émetteur passif (151) à consommation énergétique nulle, configuré pour :
    - déterminer un ou plusieurs signaux de conversion montante à partir d'un ou de plusieurs des signaux sinusoïdaux de référence reçus de l'émetteur radio de puissance ;
    - effectuer respectivement une ou plusieurs conversions montantes d'un second signal porteur d'information utile avec respectivement un ou plusieurs des signaux de conversion montante ;
    - générer un second signal, ledit second signal étant constitué par une seconde fréquence porteuse modulée par ledit second signal porteur d'information utile ; et
    - émettre dans le guide d'onde plastique ledit second signal.
  2. Système selon la revendication 1 dans lequel l'émetteur radio de puissance du premier dispositif comprend un ou plusieurs oscillateurs locaux, chaque oscillateur étant configuré pour générer un signal sinusoïdal de référence tel qu'un espacement fréquentiel est maintenu entre la fréquence du premier signal porteur d'information utile et chacun des fréquences des signaux sinusoïdaux de référence, ledit espacement fréquentiel étant au moins égal à la largeur de la bande de fréquence du premier signal porteur d'information utile, de manière à éviter la création d'interférence entre les différents signaux émis simultanément dans le guide d'ondes plastique.
  3. Système selon la revendication 2 dans lequel le récepteur passif du second dispositif comprend un ou plusieurs mélangeurs passifs pour déterminer un ou plusieurs signaux de conversion hétérodyne à partir d'un ou de plusieurs des signaux sinusoïdaux de référence reçus et pour effectuer respectivement une ou plusieurs conversions hétérodynes descendantes dudit premier signal reçu.
  4. Système selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 dans lequel l'émetteur radio de puissance du premier dispositif comprend un premier oscillateur local pour générer un premier signal sinusoïdal de référence et un second oscillateur local pour générer une second signal sinusoïdal de référence, et dans lequel le récepteur passif du second dispositif comprend trois mélangeurs passifs, un premier mélangeur passif étant configuré pour effectuer une première conversion hétérodyne en utilisant le premier ou le second signal sinusoïdal de référence, un second mélangeur passif étant configuré pour déterminer un second signal de conversion hétérodyne à partir du premier signal de référence et du second signal de référence, et un troisième mélangeur passif étant configuré pour effectuer une seconde conversion hétérodyne du premier signal de conversion hétérodyne, en utilisant le second signal de conversion hétérodyne de manière à restituer le premier signal porteur d'information utile.
  5. Système selon l'une quelconque des revendications 1 à 4 dans lequel l'émetteur passif du second dispositif comprend un ou plusieurs mélangeurs passifs pour déterminer un ou plusieurs signaux de conversion directe à partir dudit un ou plusieurs signaux sinusoïdaux de référence reçus et pour effectuer respectivement une ou plusieurs conversions directes montantes d'un second signal porteur d'information utile.
  6. Système selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 dans lequel le récepteur radio puissance du premier dispositif est configuré pour :
    - recevoir par le guide d'onde plastique ledit second signal émis par le second dispositif émetteur-récepteur ;
    - recevoir ledit un ou lesdits plusieurs signaux sinusoïdaux de référence générés par l'émetteur radio de puissance;
    - effectuer une ou plusieurs conversions dudit second signal reçu avec respectivement un ou plusieurs desdits signaux sinusoïdaux de référence ; et
    - restituer le second signal porteur d'information utile.
  7. Système selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 dans lequel le récepteur passif du second dispositif comprend un mélangeur passif configuré pour déterminer un troisième signal sinusoïdal de référence à partir d'un premier signal sinusoïdal de référence et d'un second signal sinusoïdal de référence, ledit troisième signal sinusoïdal de référence étant utilisé par l'émetteur passif du second dispositif pour effectuer une conversion hétérodyne du second signal porteur d'information utile et générer ledit second signal.
  8. Système selon la revendication 7 dans lequel ledit troisième signal sinusoïdal de référence est utilisé par l'émetteur passif pour effectuer une conversion directe du second signal porteur d'information utile et générer ledit second signal.
  9. Système selon la revendication 7 ou 8 dans lequel l'émetteur passif du second dispositif est configuré pour émettre ledit second signal au récepteur radio de puissance du premier dispositif, et dans lequel ledit récepteur radio de puissance est configuré pour recevoir ledit troisième signal sinusoïdal de référence de l'émetteur radio de puissance et pour restituer ledit second signal porteur d'information utile à travers une conversion dudit second signal en utilisant ledit troisième signal sinusoïdal de référence.
  10. Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le système est implémenté dans une machine quantique, ledit premier dispositif émetteur-récepteur (11) se trouvant à une interface à température ambiante, ledit second dispositif émetteur-récepteur (15) se trouvant à une interface à température cryogénique inférieure ou égale à 1 Kelvin, ladite pluralité de signaux comprenant un ou plusieurs signaux de manipulation de Qubits et/ou un ou plusieurs signaux de lecture de Qubits.
  11. Système pour la transmission bidirectionnelle dans un guide d'onde plastique d'une pluralité de signaux, entre un premier dispositif émetteur-récepteur (11) et un second dispositif émetteur-récepteur (15), le système étant caractérisé en ce que :
    - le premier dispositif émetteur-récepteur (11) est un dispositif émetteur-récepteur radio de puissance qui comprend un émetteur radio de puissance (111) pour émettre dans le guide d'ondes plastique de manière simultanée un premier signal constitué par une première fréquence porteuse modulée par un premier signal porteur d'information utile, et un ou plusieurs signaux sinusoïdaux de référence ;
    et
    - le second dispositif émetteur-récepteur (15) est un dispositif émetteur-récepteur multi-signaux sans consommation qui comprend un récepteur passif (153) configuré pour recevoir par le guide d'onde plastique les signaux émis par le premier émetteur-récepteur, et pour restituer le premier signal porteur d'information utile à travers une ou plusieurs conversions hétérodynes descendantes dudit premier signal reçu par respectivement un ou plusieurs signaux de conversion hétérodyne déterminés à partir d'un ou plusieurs signaux sinusoïdaux de référence reçus.
  12. Système pour la transmission bidirectionnelle dans un guide d'onde plastique d'une pluralité de signaux, entre un premier dispositif émetteur-récepteur (11) et un second dispositif émetteur-récepteur (15), le système étant caractérisé en ce que :
    - le premier dispositif émetteur-récepteur (11) est un dispositif émetteur-récepteur radio de puissance qui comprend :
    - un émetteur radio de puissance (111) pour émettre dans le guide d'ondes plastique de manière simultanée au moins un ou plusieurs signaux sinusoïdaux de référence ; et
    - un récepteur radio de puissance (113) pour recevoir par le guide d'ondes plastique un second signal provenant du second dispositif émetteur-récepteur ;
    et
    - le second dispositif émetteur-récepteur (15) est un dispositif émetteur-récepteur multi-signaux sans consommation qui comprend :
    - un récepteur passif (153) configuré pour recevoir par le guide d'onde plastique lesdits au moins un ou plusieurs signaux sinusoïdaux de référence émis par le premier émetteur-récepteur; et
    - un émetteur passif (151) configuré pour émettre dans le guide d'onde plastique ledit second signal, ledit second signal étant constitué par une seconde fréquence porteuse modulée par un second signal porteur d'information utile, à travers une ou plusieurs conversions hétérodynes montantes dudit second signal porteur d'information utile par respectivement un ou plusieurs signaux de conversion hétérodyne déterminés à partir d'un ou de plusieurs desdits signaux sinusoïdaux de référence reçus par ledit récepteur passif.
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